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公开(公告)号:CN104948810A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410109527.8
申请日:2014-03-24
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: F16K31/06
CPC classification number: F16K31/06
Abstract: 一种新型在线检测控制阀,它涉及仪器仪表技术领域,它包含壳体(1)、电磁芯(2)、阀座(3)、阀座垫(4)、阀芯(5)、线包(6)和横铁(7),壳体(1)的内侧中部设置有电磁芯(2)和横铁(7),且电磁芯(2)和横铁(7)连接,电磁芯(2)和横铁(7)的连接处外壁设置有线包(6),横铁(7)的前端套接有阀芯(5),阀芯(5)的前端设置有阀座(3),阀座(3)的前端中部设置有阀座垫(4)。它设计科学合理,结构紧凑、体积小、重量轻,大大降低了成本,且动作灵敏、迅速,易于操作、控制。
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公开(公告)号:CN118014307B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202410319708.7
申请日:2024-03-20
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种负外部性最小的水电站多目标均衡调度方法,包括根据实际的调度需求选取调度的目标函数,并设置约束条件和优化求解参数,以构建多目标优化调度模型;基于选定的求解算法求解多目标优化调度模型的帕累托前沿上的各非劣解,获取非劣解集;利用负外部性计算方法,计算帕累托前沿上各个非劣解的负外部性,并将非劣解集上负外部性最小的非劣解所对应的调度方案,作为最优的均衡调度方案。优点是:有效地平衡了各目标之间的公平性与效率,确保了在提高水电站运行效益的同时,也能公平地考虑到生态等其他目标。相对于现有技术,这种均衡调度方法显著提高了多目标调度的“效益”和“公平”。
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公开(公告)号:CN119475639A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411568531.0
申请日:2024-11-05
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/18 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开一种风电场功率预测方法及系统,涉及风力发电技术领域,解决现有风电场功率预测技术无法在复杂环境中精准预报风电场功率的技术问题;本发明包括获取风电场研究区数字孪生数据,数字孪生数据包括研究区经纬度坐标、高程及风机参数;基于WRF输出的中尺度气象数据以及数字孪生数据获取风电场输入面的平均风速作为模拟风速;根据数字孪生数据构建风电场在目标环境下的三维网络模型;将三维网络模型输入流体仿真软件,设置参数并输入模拟风速进行风电场数值模拟获取风机轮毂处和叶尖处输出风速;基于数字孪生数据以及风机轮毂处输出风速预测风电场目标环境下的风机预测功率;本发明实现了除机器学习外新的风机功率预测方法,更为快捷、准确。
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公开(公告)号:CN119398420A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411471688.1
申请日:2024-10-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于GRU的水库调度方法,该方法基于GRU构建水库调度模型,能够对水库出库流量进行实时预测,从而对水库的泄流闸门进行实时自动控制,并且在构建水库调度模型时,通过设置的评价指标,能够实现GRU参数的自动调整,以使水库调度模型实施调度的反应速度和调度精度满足设定的要求,从而降低调度风险。
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公开(公告)号:CN118503578B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410568103.1
申请日:2024-05-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种湖泊蓄水量遥感监测精度评价方法和系统,包括:基于地形数据构建湖泊蓄水量遥感监测模型;推导湖泊蓄水量遥感监测理论误差公式,获取湖泊蓄水量遥感监测精度影响因子;评价湖泊蓄水量遥感监测精度影响因子精度;基于理论误差公式和影响因子精度动态评价湖泊蓄水量遥感监测精度。本发明的优点是:基于理论误差公式,将湖泊蓄水量遥感监测精度直接评价难题转换为对湖泊蓄水量遥感监测精度影响因子的评价,为无地面观测湖泊蓄水量遥感监测精度动态评价提供了一条全新的技术路径,并通过模块化设计,提升了湖泊蓄水量遥感监测和精度评价效率。
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公开(公告)号:CN118762357A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410880245.1
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开一种融合相机标定的水位识别方法及系统,涉及数据处理技术,解决现有方法在复杂环境下水位识别精度不高、抗干扰能力不强的问题;本发明包括通过建立2D像素平面坐标至3D空间坐标的高精度映射实现像素坐标系到世界坐标系间的转换,而后在像素级别上识别视频图像中的水域边界,标记已知基准高程像素点的像素坐标及高程,然后依据水域边界与世界坐标系X轴所在的直线确定水面线的像素坐标,最后根据水面线的像素坐标对应的3D空间坐标、基准高程像素点的像素坐标对应的3D空间坐标及高程进行计算获取最终的水位高程;本发明无需在水位测量现场安装水尺即可获取水位数据;有效提升了水位识别的抗干扰能力;实现水位数据的非接触式、精准获取。
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公开(公告)号:CN118484653A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410633731.3
申请日:2024-05-21
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F18/2113 , G06F18/27 , G06F18/2431
Abstract: 本发明属于降水产品合并技术领域,具体公开了一种不依赖观测数据的多源降水产品合并方法,包括数据预处理;计算时间误差方差和空间误差方差;利用加权平均将时间误差方差与空间误差方差生成二维误差方差;利用最小二乘框架,基于二维误差方差计算源降水产品的权重;根据源降水产品的权重,利用加权平均生成合并降水产品;利用CTC分析,计算最佳有/无雨的时间序列合并结果;根据最佳有/无雨的时间序列合并结果校正合并降水产品数据,生成最终的合并降水产品。考虑了时间和空间误差,减小了合并后的降水量估算误差。解决了现有方法不适用于站点稀疏或无站点的地区以及传统TC分析忽略了降水的非平稳空间误差对合并结果的影响的问题。
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公开(公告)号:CN117171971A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311013803.6
申请日:2023-08-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/12 , G06F111/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于贝叶斯优化的高精度曲面建模降尺度校正方法,其包括以下步骤:构建降尺度模型,以降水基准数据点为样本点要素;获取样本点数据和迭代初值;使用样本点数据和迭代初值计算高精度曲面建模;进行误差计算,得到误差值;获取高斯过程中的均值函数和协方差矩阵;判断是否达到最大迭代次数,若是则获取误差最小的高精度曲面建模模型参数对应的目标曲面,对已有降尺度结果进行校正;否则基于当前均值函数和协方差矩阵计算下一组高精度曲面建模模型参数,并计算样本点数据和迭代初值对应的目标曲面,重新获取误差值。本方法可以用于降尺度校正,具有较低的模型不确定性并能显著提高降尺度精度,进而得到精度更高的降尺度结果。
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公开(公告)号:CN117152351A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311014074.6
申请日:2023-08-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06T17/00 , G06F18/241 , G06F18/214 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种基于像元卷积神经网络的统计降水降尺度方法,本发明利用地理探测器方法分析了环境变量与降水的空间分异性、陆表环境变量的交互作用、不同环境变量对降水影响的差异性、多环境变量共线性对降尺度模型干扰和可变面积单元选择等问题,实现陆表环境变量有效筛选。本方法构建了基于像元的卷积神经网络降水降尺度模型,实现了参数和超参数自优化、模型GPU和CPU并行计算,提升了降尺度模型的非线性拟合能力、增强了降尺度模型对小流域和精确时间尺度的建模能力。本方法使用基于贝叶斯优化的高精度曲面建模方法对降水降尺度数据进行校正,解决了高精度校正模型参数选取、高效并行、模型不确定性问题,大幅提高了遥感降水降尺度精度。
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公开(公告)号:CN112949182B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202110235886.8
申请日:2021-03-03
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种耦合地表土壤含水量的区域尺度最大气孔导度的计算方法,包括:筛选地表土壤含水量的影响因子,获取区域尺度上各影响因子的栅格数据;基于地表土壤墒情监测数据,构建地表土壤含水量神经网络模拟模型,得到时空连续的地表土壤含水量产品;解析冠层最小气孔阻力与冠层阻力的关系,并构建冠层阻力与地表阻力的关联;基于地表阻力的计算,得到冠层阻力和冠层最小气孔阻力,并利用气孔阻力与气孔导度的反比关系,得到区域尺度的最大气孔导度。本发明实现了耦合地表土壤含水量与蒸散发过程的区域尺度最大气孔导度计算方法,有助于实现区域尺度上土壤含水量过程与蒸散发过程的动态耦合,强化地表蒸散发的反演机理。
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